論文の概要: Quantum-like model for unconscious-conscious interaction and emotional
coloring of perceptions and other conscious experiences
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.05191v1
- Date: Sun, 6 Jun 2021 17:40:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-27 11:31:39.276892
- Title: Quantum-like model for unconscious-conscious interaction and emotional
coloring of perceptions and other conscious experiences
- Title(参考訳): 知覚の無意識的相互作用と感情的な色付けと他の意識的経験に対する量子的モデル
- Authors: Andrei Khrennikov
- Abstract要約: 量子測定理論は、知覚と感情のコヒーレントな生成の量子的モデリングに適用される。
我々のアプローチでは、脳は、情報処理を量子論の定式化によって記述できるマクロ的なシステムである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum measurement theory is applied to quantum-like modeling of coherent
generation of perceptions and emotions and generally for emotional coloring of
conscious experiences. In quantum theory, a system should be separated from an
observer. The brain performs self-measurements. To model them, we split the
brain into two subsystems, unconsciousness and consciousness. They correspond
to a system and an observer. The states of perceptions and emotions are
described through the tensor product decomposition of the unconscious state
space; similarly, there are two classes of observables, for conscious
experiencing of perceptions and emotions, respectively. Emotional coloring is
coupled to quantum contextuality: emotional observables determine contexts.
Such contextualization reduces degeneration of unconscious states. The
quantum-like approach should be distinguished from consideration of the genuine
quantum physical processes in the brain (cf. Penrose and Hameroff). In our
approach the brain is a macroscopic system which information processing can be
described by the formalism of quantum theory.
- Abstract(参考訳): 量子測定理論は、認知と感情のコヒーレントな生成の量子的モデリングや、一般に意識的な経験の感情的な着色に応用される。
量子論では、系は観測者から分離されるべきである。
脳は自己測定を行う。
それらをモデル化するために、脳を無意識と意識という2つのサブシステムに分割する。
それらはシステムとオブザーバに対応します。
知覚状態と感情状態は、無意識状態空間のテンソル積分解を通じて記述され、同様に、知覚と感情を意識的に経験するための2つの観察可能なクラスが存在する。
感情的な色付けは、量子的な文脈性と結合する。
このような文脈化は無意識状態の退化を減少させる。
量子的なアプローチは、脳内の真の量子物理過程(ペンローズとハメロフ)の考慮と区別されるべきである。
我々のアプローチでは、脳は情報処理を量子論の形式論によって記述できるマクロシステムである。
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